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基于激光测量技术的煤尘污染静电治理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-22页
   ·我国大气环境污染状况分析第10-14页
     ·大气污染物类型第10-11页
     ·大气污染物的主要危害第11-13页
     ·煤尘污染的危害第13-14页
   ·激光粉尘粒径、浓度测量方法国内外现状第14-15页
   ·静电除尘器研究现状第15-20页
     ·静电除尘器国内研究现状第15-17页
     ·静电除尘器国外研究现状第17-20页
   ·主要研究内容第20-22页
第2章 粉尘测量方法及激光测量原理第22-28页
   ·粉尘浓度、粒径测量方法第22-24页
     ·取样测量法第22-23页
     ·非取样测量法第23-24页
   ·粉尘激光测量原理第24-28页
     ·Mie散射原理第24-26页
     ·粉尘粒度激光测量方法第26-27页
     ·粉尘浓度激光测量方法第27-28页
第3章 静电除尘工作原理第28-37页
   ·常用粉尘收集方法与原理第28-29页
   ·静电除尘工作原理第29-37页
     ·电晕放电机理第30-31页
     ·颗粒荷电过程第31-33页
     ·荷电粒子受力及其运动规律第33-36页
     ·静电除尘器除尘效率第36-37页
第4章 激光测量装置设计第37-44页
   ·管道内气流运动状态第37-38页
   ·粉尘浓度旁路测量装置设计第38-41页
   ·透镜吹扫装置设计第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第5章 静电除尘器放电特性研究第44-63页
   ·引言第44页
   ·放电电场场强分布数值模拟第44-48页
   ·板线结构放电特性研究第48-52页
     ·实验装置第48-49页
     ·板极间距、电晕极间距与放电特性的关系第49-52页
   ·板线放电结构中离子风速、浓度实验研究第52-58页
     ·实验装置第53页
     ·板线放电结构中离子风速特性第53-56页
     ·线板放电结构中离子浓度特性第56-58页
   ·管式放电系统中粉尘的运动状态第58-61页
     ·试验设备与材料第58页
     ·不同粒径颗粒物在放电通道中的运动结果第58-61页
   ·本章小结第61-63页
第6章 除尘器电场对收尘效果的影响第63-73页
   ·实验设备与测量装置第63-64页
   ·实验结果及数据分析第64-70页
     ·第一电场收集效果分析第64-67页
     ·第二电场收集效果分析第67-69页
     ·收集粉尘粒径分布规律第69-70页
   ·除尘器收集效果分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第7章 翻车机房煤尘污染分析第73-84页
   ·翻车机房污染现状及其对周围环境的影响第73-75页
     ·污染源分析第73-74页
     ·煤尘对区域环境的影响第74-75页
   ·翻车机房扬尘动力学分析第75-79页
   ·翻车机房现场测试第79-80页
     ·翻车机房污染测试原则第79页
     ·翻车机房污染测试结果分析第79-80页
     ·翻车机房扬尘时空分布第80页
   ·翻车机房模拟实验第80-82页
     ·模拟实验的目的第80-81页
     ·模拟实验的方法与结论第81-82页
   ·本章小结第82-84页
第8章 捕尘装置设计第84-91页
   ·捕尘罩及气流组织第84-87页
     ·气流组织第84-85页
     ·捕尘罩形状选择第85-87页
   ·翻车机房捕尘装置设计第87-91页
     ·翻车机房捕尘方案第87页
     ·捕尘风量设计第87-91页
第9章 控制装置设计第91-108页
   ·电控系统布置与流程设计第91-96页
     ·静电除尘器电源控制电路第91-92页
     ·静电除尘器控制系统布置第92-93页
     ·静电除尘器运行控制流程第93-94页
     ·功能控制及运行信号传输第94-96页
     ·控制系统上位机监控第96页
   ·静电除尘器电场运行控制设计第96-107页
     ·引言第96-98页
     ·浓度、粒径信号采集单元的设计第98-102页
     ·除尘器电场的单片机控制单元设计第102-107页
   ·本章小结第107-108页
第10章 结束语第108-115页
参考文献第115-121页
附录:攻读博士学位期间发表论文及研究成果目录第121-122页
致谢第122页

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